氯化鈉/納米疏水二氧化硅超細干粉制備及其滅火性能研究
發(fā)布時間:2021-11-16 15:14
鉀、鈉、鎂等活躍金屬其遇水、酸、明火等均可引發(fā)火災,若用二氧化碳、水等滅火劑可能會引起火勢的進一步擴大,因此對于該類火災需用特殊粉體物質進行撲滅。本文選用氯化鈉為基體制備針對金屬火災的超細干粉滅火劑。但由于超細干粉易團聚且氯化鈉本身吸濕性強,這將影響干粉的滅火效能,因此本文應用反溶劑法對氯化鈉顆粒細化的同時并對其改性,將納米疏水二氧化硅吸附在氯化鈉晶體表面,其中改性劑為PEG-1000。通過電鏡掃描(SEM),激光衍射分析(XRD),激光粒度分析儀以及吸濕性、松密度和流動性等測試手段研究了不同改性條件下(PH值、超聲時間、PEG-1000含量及納米疏水二氧化硅含量)超細復合干粉的各項性能,結果表明,PH值越小越有利于氯化鈉晶體的析出和粒度的細化,因此應控制PH值為1;超聲時間越長,粒徑越小且越均勻,但當超聲時間超過30min后,改善效果并不明顯,考慮時間及成本問題,應控制超聲振蕩時間為30min即可;PEG-1000的添加有效減少了團聚,并使顆粒更加規(guī)整及細化,當其含量為0.8wt%時,對顆粒的細化作用基本達到飽和的狀態(tài),因此應控制改性劑PEG-1000的添加量為0.8wt%左右;納米...
【文章來源】:中國科學技術大學安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖3.1?20°C氯化鈉-無水乙醇-水三元相圖??,
當成核速率大于生長速率時就能得到細顆粒。但過大的成核速率不利??于晶體形態(tài)的控制,因此應根據(jù)實際情況選擇合適的改性劑。??反溶劑法中,溶質、溶劑及反溶劑的關系見圖3.2。??溶質a?溶劑B??不溶[/S#??[&'溶劑C??圖3.2溶質、溶劑、反溶劑關系圖??PEG全名為聚乙二醇,也稱聚環(huán)氧乙烷或聚氧乙烯。作為一種有機高分子材??料在醫(yī)藥、化工等領域應用廣泛。PEG-1000呈白色蠟狀,可溶于水及有機溶劑,??添加到固體顆粒中可改變其結晶性能,且具有分散特性。??3.3復合微粒的制備??3.3.1實驗原料??氯化鈉(分析級,國藥集團化學試劑有限公司),無水乙醇(分析級,上海??德榜化工有限公司),PEG-1000?(聚乙二醇,無錫市亞太聯(lián)合化工有限公司),納??米疏水二氧化硅(粒徑10?20nm,南京天行新材料有限公司),濃鹽酸(分析級,??國藥集團化學試劑有限公司)。??3.3.2實驗設備??超聲清洗機(昆山潔力美超聲儀器有限公司),磁力攪拌器(DF-101S集熱??式恒溫加熱磁力攬拌器)
圖3.3?(a)超聲清洗機;(b)磁力攪拌器:(c)真空抽濾泵;(d)真空干燥箱??3.3.3制備步驟??氯化鈉改性過程如下,其簡化流程見圖3.4。??(1)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]新政策下中國鋁工業(yè)的發(fā)展[J]. 姜玉敬. 輕金屬. 2017(11)
[2]干粉滅火劑研究及應用進展[J]. 劉慧敏,杜志明,韓志躍,杜欣. 安全與環(huán)境學報. 2014(06)
[3]磷酸銨鹽亞納米粉體滅火性能實驗研究[J]. 黃鑫,劉凌江,周曉猛. 火災科學. 2011(04)
[4]納米二氧化鈦表面改性及其抑菌性能研究[J]. 邱松山,姜翠翠,海金萍. 食品與發(fā)酵科技. 2010(06)
[5]中空結構的超細氯化鈉粉體制備與表面分析[J]. 陶玉紅,徐國財,李德記. 無機鹽工業(yè). 2010(07)
[6]偶聯(lián)劑的合成研究進展[J]. 杜新勝,王善偉,徐惠儉,馬斌. 杭州化工. 2009(03)
[7]超細粉體滅火介質的表面特性及滅火性能[J]. 周曉猛,姜麗珍,陳濤. 燃燒科學與技術. 2009(03)
[8]D類干粉滅火系統(tǒng)[J]. 董海斌,劉連喜,李姝,盛彥鋒. 消防技術與產(chǎn)品信息. 2007(05)
[9]聚苯乙烯/銀核殼結構納米粒子的制備與表征[J]. 呂曉麗,常海波. 吉林師范大學學報(自然科學版). 2006(04)
[10]表面活性劑對制備納米(W,Ni,Fe)復合氧化物粉末的影響[J]. 馬運柱,黃伯云,范景蓮. 中南大學學報(自然科學版). 2004(05)
博士論文
[1]細水霧與冷/熱態(tài)天然氣泄漏射流相互作用的模擬研究[D]. 朱培.中國科學技術大學 2017
[2]超細水霧滅火有效性的模擬實驗研究[D]. 梁天水.中國科學技術大學 2012
碩士論文
[1]D類超細干粉滅火劑的表面改性技術優(yōu)化及應用研究[D]. 朱劍.南京理工大學 2014
[2]D類超細微粒滅火劑的設計及制備工藝研究[D]. 汪立.南京理工大學 2010
[3]超細化磷酸二氫銨制備新工藝研究[D]. 朱紅亞.南京理工大學 2009
[4]固體推進劑用氧化劑防吸濕、防結塊技術研究[D]. 王偉.南京理工大學 2008
本文編號:3499136
【文章來源】:中國科學技術大學安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖3.1?20°C氯化鈉-無水乙醇-水三元相圖??,
當成核速率大于生長速率時就能得到細顆粒。但過大的成核速率不利??于晶體形態(tài)的控制,因此應根據(jù)實際情況選擇合適的改性劑。??反溶劑法中,溶質、溶劑及反溶劑的關系見圖3.2。??溶質a?溶劑B??不溶[/S#??[&'溶劑C??圖3.2溶質、溶劑、反溶劑關系圖??PEG全名為聚乙二醇,也稱聚環(huán)氧乙烷或聚氧乙烯。作為一種有機高分子材??料在醫(yī)藥、化工等領域應用廣泛。PEG-1000呈白色蠟狀,可溶于水及有機溶劑,??添加到固體顆粒中可改變其結晶性能,且具有分散特性。??3.3復合微粒的制備??3.3.1實驗原料??氯化鈉(分析級,國藥集團化學試劑有限公司),無水乙醇(分析級,上海??德榜化工有限公司),PEG-1000?(聚乙二醇,無錫市亞太聯(lián)合化工有限公司),納??米疏水二氧化硅(粒徑10?20nm,南京天行新材料有限公司),濃鹽酸(分析級,??國藥集團化學試劑有限公司)。??3.3.2實驗設備??超聲清洗機(昆山潔力美超聲儀器有限公司),磁力攪拌器(DF-101S集熱??式恒溫加熱磁力攬拌器)
圖3.3?(a)超聲清洗機;(b)磁力攪拌器:(c)真空抽濾泵;(d)真空干燥箱??3.3.3制備步驟??氯化鈉改性過程如下,其簡化流程見圖3.4。??(1)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]新政策下中國鋁工業(yè)的發(fā)展[J]. 姜玉敬. 輕金屬. 2017(11)
[2]干粉滅火劑研究及應用進展[J]. 劉慧敏,杜志明,韓志躍,杜欣. 安全與環(huán)境學報. 2014(06)
[3]磷酸銨鹽亞納米粉體滅火性能實驗研究[J]. 黃鑫,劉凌江,周曉猛. 火災科學. 2011(04)
[4]納米二氧化鈦表面改性及其抑菌性能研究[J]. 邱松山,姜翠翠,海金萍. 食品與發(fā)酵科技. 2010(06)
[5]中空結構的超細氯化鈉粉體制備與表面分析[J]. 陶玉紅,徐國財,李德記. 無機鹽工業(yè). 2010(07)
[6]偶聯(lián)劑的合成研究進展[J]. 杜新勝,王善偉,徐惠儉,馬斌. 杭州化工. 2009(03)
[7]超細粉體滅火介質的表面特性及滅火性能[J]. 周曉猛,姜麗珍,陳濤. 燃燒科學與技術. 2009(03)
[8]D類干粉滅火系統(tǒng)[J]. 董海斌,劉連喜,李姝,盛彥鋒. 消防技術與產(chǎn)品信息. 2007(05)
[9]聚苯乙烯/銀核殼結構納米粒子的制備與表征[J]. 呂曉麗,常海波. 吉林師范大學學報(自然科學版). 2006(04)
[10]表面活性劑對制備納米(W,Ni,Fe)復合氧化物粉末的影響[J]. 馬運柱,黃伯云,范景蓮. 中南大學學報(自然科學版). 2004(05)
博士論文
[1]細水霧與冷/熱態(tài)天然氣泄漏射流相互作用的模擬研究[D]. 朱培.中國科學技術大學 2017
[2]超細水霧滅火有效性的模擬實驗研究[D]. 梁天水.中國科學技術大學 2012
碩士論文
[1]D類超細干粉滅火劑的表面改性技術優(yōu)化及應用研究[D]. 朱劍.南京理工大學 2014
[2]D類超細微粒滅火劑的設計及制備工藝研究[D]. 汪立.南京理工大學 2010
[3]超細化磷酸二氫銨制備新工藝研究[D]. 朱紅亞.南京理工大學 2009
[4]固體推進劑用氧化劑防吸濕、防結塊技術研究[D]. 王偉.南京理工大學 2008
本文編號:3499136
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